JP6452167B2 - Optical subscriber unit, optical communication system, control method, and control program - Google Patents

Optical subscriber unit, optical communication system, control method, and control program Download PDF

Info

Publication number
JP6452167B2
JP6452167B2 JP2016108590A JP2016108590A JP6452167B2 JP 6452167 B2 JP6452167 B2 JP 6452167B2 JP 2016108590 A JP2016108590 A JP 2016108590A JP 2016108590 A JP2016108590 A JP 2016108590A JP 6452167 B2 JP6452167 B2 JP 6452167B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
unit
optical
light emission
detection unit
communication
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2016108590A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2017216562A (en
Inventor
良博 柿内
良博 柿内
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NEC Platforms Ltd
Original Assignee
NEC Platforms Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NEC Platforms Ltd filed Critical NEC Platforms Ltd
Priority to JP2016108590A priority Critical patent/JP6452167B2/en
Publication of JP2017216562A publication Critical patent/JP2017216562A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6452167B2 publication Critical patent/JP6452167B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Description

本発明は光加入者装置、光通信システム、制御方法及び制御プログラムに関する。   The present invention relates to an optical subscriber unit, an optical communication system, a control method, and a control program.

光ファイバを用いてインターネット等のネットワークにアクセスするための光アクセスネットワークシステムが、広く利用されている。光アクセスネットワークシステムの1つに、PON(Passive Optical Network)システムがある。PONシステムでは、1本の光ファイバに複数の加入者回線を集約することで経済的に複数の加入者を収容することが可能となっている。   An optical access network system for accessing a network such as the Internet using an optical fiber is widely used. One of the optical access network systems is a PON (Passive Optical Network) system. In the PON system, it is possible to accommodate a plurality of subscribers economically by concentrating a plurality of subscriber lines on one optical fiber.

PONシステムでは、光加入者装置から局内装置への光ファイバによる上り方向通信路を、複数の加入者が時分割多重方式で共用している。このため、1つの光加入者装置が、許可されていない時間内に光ファイバへ発光してしまうと、異常発光の状態になることがある。1つの光加入者装置が異常発光の状態になると、複数の光加入者装置からの光信号が衝突するため、複数の加入者が通信できない状態に陥るという問題がある。関連する技術として、例えば、特許文献1〜5が知られている。   In the PON system, a plurality of subscribers share an upstream communication path using an optical fiber from an optical subscriber unit to an intra-station device using a time division multiplexing method. For this reason, if one optical subscriber unit emits light to the optical fiber within an unauthorized time, abnormal light emission may occur. When one optical subscriber unit is in an abnormal light emission state, there is a problem that a plurality of subscribers cannot communicate because optical signals from the plurality of optical subscriber units collide. For example, Patent Documents 1 to 5 are known as related techniques.

特許文献1には、光加入者装置が局内装置から光信号の送信許否を指示する信号を受信し、光モジュールに対し光信号の送信許否を指示する制御信号、及び光モジュールの異常を検出する手段を有する。当該検出手段で、光信号の送信許否を指示する制御信号、及び光モジュールの異常を検出すると、異常状態を是正するために、光モジュールに対する電源供給を停止することが記載されている。   In Patent Document 1, an optical subscriber unit receives a signal instructing whether or not to transmit an optical signal from an intra-station device, and detects a control signal for instructing whether or not to transmit an optical signal to the optical module, and an abnormality in the optical module. Have means. It is described that when the detection means detects an optical signal transmission permission / inhibition and an optical module abnormality, the power supply to the optical module is stopped in order to correct the abnormal state.

特許文献2には、光加入者装置の外部に光加入者装置を監視する監視サーバを設け、当該監視サーバが光加入者装置の異常発光を検出し、異常発光をしている光加入者装置を特定することが記載されている。   In Patent Document 2, a monitoring server for monitoring an optical subscriber unit is provided outside the optical subscriber unit, and the monitoring server detects abnormal light emission of the optical subscriber unit and emits abnormal light. Is specified.

特許文献3には、ディスカバリプロセスにより光加入者装置の上り回線に異常があるかを判定し、各光加入者装置が順次発光停止を試行し上り回線の異常が回復したかを確認することが記載されている。   In Patent Document 3, it is determined whether there is an abnormality in the uplink of the optical subscriber device by the discovery process, and each optical subscriber device sequentially tries to stop the light emission and confirms whether the abnormality of the uplink is recovered. Have been described.

特許文献4には、光加入者装置が異常発光をしているかを判定する発光制御回路が異常で、当該光加入者装置が異常発光である場合に、局内装置であるOLT(Optical Line Terminal)側にて異常発光を検出することが記載されている。   In Patent Document 4, when an optical emission control circuit that determines whether an optical subscriber device emits abnormal light is abnormal and the optical subscriber device emits abnormal light, an OLT (Optical Line Terminal) that is an in-station device is disclosed. It is described that abnormal light emission is detected on the side.

特開2011−029883号公報JP 2011-029883 A 特開2014−154992号公報JP 2014-154992 A 国際公開第2010/116410号International Publication No. 2010/116410 特開2010−219878号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-211988 特開2002−359423号公報JP 2002-359423 A

特許文献1などのように、関連する技術では、光加入者装置における異常発光の状態を検出する検出回路を設けることで、ある程度は異常発光を抑止することが可能である。しかし、関連する技術では、当該検出回路が常に異常発光の状態を検出可能であることが前提となっているため、検出回路自体が故障し異常となった場合については考慮されていない。このため、関連する技術では、検出回路が異常となった場合などにおいて、光加入者装置における異常発光を確実に抑止することが困難であるという問題がある。   As in Patent Document 1, the related technology can suppress abnormal light emission to some extent by providing a detection circuit that detects the state of abnormal light emission in the optical subscriber unit. However, since the related technology is based on the premise that the detection circuit can always detect the abnormal light emission state, the case where the detection circuit itself fails and becomes abnormal is not considered. For this reason, the related technology has a problem that it is difficult to reliably suppress abnormal light emission in the optical subscriber unit when the detection circuit becomes abnormal.

本発明はこのような問題を解決するためになされたものであり、光加入者装置における異常発光を確実に抑止することが可能な光加入者装置、光通信システム、制御方法及び制御プログラムを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve such a problem, and provides an optical subscriber unit, an optical communication system, a control method, and a control program capable of reliably suppressing abnormal light emission in the optical subscriber unit. The purpose is to do.

本発明にかかる光加入者装置は、局内装置と光通信を行う光通信部と、前記光通信部の異常発光状態を検出する第一の検出部と、前記第一の検出部の故障状態を検出する第二の検出部と、前記異常発光状態が検出された場合または前記故障状態が検出された場合、前記光通信部の発光を停止する発光停止部と、を備えるものである。   An optical subscriber unit according to the present invention includes: an optical communication unit that performs optical communication with an intra-station device; a first detection unit that detects an abnormal light emission state of the optical communication unit; and a failure state of the first detection unit. A second detection unit for detecting; and a light emission stopping unit for stopping light emission of the optical communication unit when the abnormal light emission state is detected or when the failure state is detected.

また、本発明にかかる光通信システムは、局内装置と複数の加入者装置とを備えた光通信システムであって、前記複数の光加入者装置は、前記局内装置と光通信を行う光通信部と、前記光通信部の異常発光状態を検出する第一の検出部と、前記第一の検出部の故障状態を検出する第二の検出部と、前記異常発光状態が検出された場合または前記故障状態が検出された場合、前記光通信部の発光を停止する発光停止部と、を備えるものである。   An optical communication system according to the present invention is an optical communication system including an intra-station device and a plurality of subscriber devices, wherein the plurality of optical subscriber devices perform optical communication with the intra-station device. A first detection unit that detects an abnormal light emission state of the optical communication unit, a second detection unit that detects a failure state of the first detection unit, and the abnormal light emission state is detected or And a light emission stopping unit that stops light emission of the optical communication unit when a failure state is detected.

さらに、本発明にかかる制御方法は、局内装置と光通信を行う光通信部と前記光通信部の異常発光状態を検出する第一の検出部とを備えた光加入者装置の制御方法であって、前記第一の検出部の故障状態を検出するステップと、前記異常発光状態が検出された場合または前記故障状態が検出された場合、前記光通信部の発光を停止するステップと、を備えるものである。   Furthermore, a control method according to the present invention is a method for controlling an optical subscriber unit comprising an optical communication unit that performs optical communication with an intra-station device and a first detection unit that detects an abnormal light emission state of the optical communication unit. Detecting a failure state of the first detection unit, and stopping the light emission of the optical communication unit when the abnormal light emission state is detected or when the failure state is detected. Is.

またさらに、本発明にかかる制御プログラムは、局内装置と光通信を行う光通信部と前記光通信部の異常発光状態を検出する第一の検出部とを備えた光加入者装置に実行させる制御プログラムであって、前記第一の検出部の故障状態を検出するステップと、前記異常発光状態が検出された場合または前記故障状態が検出された場合、前記光通信部の発光を停止するステップと、を備えるものである。   Still further, the control program according to the present invention is a control executed by an optical subscriber unit including an optical communication unit that performs optical communication with an intra-station device and a first detection unit that detects an abnormal light emission state of the optical communication unit. A step of detecting a failure state of the first detection unit; and a step of stopping light emission of the optical communication unit when the abnormal light emission state is detected or when the failure state is detected; , Are provided.

本発明によれば、光加入者装置における異常発光を確実に抑止することが可能となる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it becomes possible to suppress abnormal light emission in an optical subscriber apparatus reliably.

PONシステムの構成例を示す構成図である。It is a block diagram which shows the structural example of a PON system. PONシステムにおける下り方向フレーム転送の一例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating an example of the downlink frame transfer in a PON system. PONシステムにおける上り方向フレーム転送の一例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating an example of the uplink direction frame transfer in a PON system. PONシステムにおける上り方向フレーム転送の一例を時間軸で説明するための図である。It is a figure for demonstrating an example of the uplink direction frame transfer in a PON system on a time-axis. 実施の形態1にかかる光加入者装置の構成例を示す構成図である。1 is a configuration diagram illustrating a configuration example of an optical subscriber device according to a first exemplary embodiment; 実施の形態2にかかる光加入者装置の構成例を示す構成図である。FIG. 3 is a configuration diagram illustrating a configuration example of an optical subscriber device according to a second exemplary embodiment. 実施の形態2にかかる光加入者装置の下り方向の動作を例示するフローチャートである。6 is a flowchart illustrating an operation in the downlink direction of the optical subscriber device according to the second exemplary embodiment; 実施の形態2にかかる光加入者装置の上り方向の動作を例示するフローチャートである。6 is a flowchart illustrating an operation in the upstream direction of the optical subscriber unit according to the second exemplary embodiment; 実施の形態2にかかる光加入者装置の上り方向の動作を例示するフローチャートである。6 is a flowchart illustrating an operation in the upstream direction of the optical subscriber unit according to the second exemplary embodiment; 実施の形態3にかかる光加入者装置の構成例を示す構成図である。FIG. 6 is a configuration diagram illustrating a configuration example of an optical subscriber device according to a third exemplary embodiment. 実施の形態4にかかる光加入者装置の構成例を示す構成図である。FIG. 6 is a configuration diagram illustrating a configuration example of an optical subscriber unit according to a fourth embodiment. 実施の形態5にかかる光加入者装置の構成例を示す構成図である。FIG. 10 is a configuration diagram illustrating a configuration example of an optical subscriber unit according to a fifth embodiment; 実施の形態6にかかる光加入者装置の構成例を示す構成図である。FIG. 10 is a configuration diagram illustrating a configuration example of an optical subscriber device according to a sixth embodiment;

(PONシステムの概要)
まず、実施の形態1の説明に先立って、本発明にかかるPONシステムの概要を説明する。図1は、加入者系アクセスネットワークであるPONシステムの一例を示している。図1に示すように、本発明にかかるPONシステムは、局内装置1、複数の光加入者装置2−1〜2−3(いずれかを光加入者装置2ともいう)、光カプラ3、複数の通信機器4−1〜4−4(いずれかを通信機器4ともいう)を備えている。このPONシステムは、局内装置1と複数の光加入者装置2−1〜2−3との間を光カプラ3を介してスター型に接続した光通信システムである。すなわち、局内装置1及び複数の光加入者装置2−1〜2−3と光カプラ3との間は、それぞれ光ファイバ5を介して接続されている。光加入者装置2−1〜2−3と通信機器4−1〜4−3との間、局内装置1と通信機器4−4との間は、それぞれLANケーブル6を介して接続されている。なお、光加入者装置2−1〜2−3と通信機器4−1〜4−3との間、局内装置1と通信機器4−4との間は、LANケーブルに限らず、その他の有線/無線ネットワークを介して接続してもよい。
(Outline of the PON system)
First, prior to the description of the first embodiment, an outline of a PON system according to the present invention will be described. FIG. 1 shows an example of a PON system that is a subscriber access network. As shown in FIG. 1, a PON system according to the present invention includes an intra-station device 1, a plurality of optical subscriber devices 2-1 to 2-3 (any of which is also referred to as an optical subscriber device 2), an optical coupler 3, and a plurality of optical subscriber devices. Communication devices 4-1 to 4-4 (any of which are also referred to as communication devices 4). This PON system is an optical communication system in which an intra-station device 1 and a plurality of optical subscriber units 2-1 to 2-3 are connected in a star configuration via an optical coupler 3. That is, the intra-station apparatus 1 and the plurality of optical subscriber apparatuses 2-1 to 2-3 and the optical coupler 3 are connected via the optical fiber 5, respectively. The optical subscriber units 2-1 to 2-3 and the communication devices 4-1 to 4-3 are connected via the LAN cable 6 between the intra-station device 1 and the communication device 4-4, respectively. . It should be noted that between the optical subscriber units 2-1 to 2-3 and the communication devices 4-1 to 4-3 and between the intra-station device 1 and the communication device 4-4 are not limited to LAN cables, but other wired connections. / You may connect via a wireless network.

局内装置1は、例えば通信事業者の局舎に設置されたOLTである。光カプラ3は、例えば局舎から離れた加入者宅・集合住宅・ビルなどに設置され、局内装置1及び光加入者装置2−1〜2−3からの光を分岐/集合する装置である。局内装置1は、光カプラ3を介して、複数の光加入者装置2−1〜2−3からの加入者回線を収容する。光加入者装置2−1〜2−3は、インターネット等のネットワークにアクセスするための回線を加入者(通信機器)に提供するONU(Optical Network Unit)である。通信機器4−1〜4−4は、例えばルータやスイッチングハブ、パソコンなどのLANに接続可能な通信機器である。   The in-station device 1 is an OLT installed in a station of a communication carrier, for example. The optical coupler 3 is a device that is installed in, for example, a subscriber's house, an apartment house, a building, etc. away from the office building and branches / collects light from the intra-station device 1 and the optical subscriber devices 2-1 to 2-3. . The intra-station apparatus 1 accommodates subscriber lines from a plurality of optical subscriber apparatuses 2-1 to 2-3 via the optical coupler 3. The optical subscriber units 2-1 to 2-3 are ONUs (Optical Network Units) that provide subscribers (communication devices) with a line for accessing a network such as the Internet. The communication devices 4-1 to 4-4 are communication devices that can be connected to a LAN, such as a router, a switching hub, or a personal computer.

次に、PONシステムにおける通信方法(フレーム転送方法)について説明する。ここでは、局内装置1から光加入者装置2へ向かう方向を下り方向、光加入者装置2から局内装置1へ向かう方向を上り方向を称し、下り方向へ送信(転送)されるフレームを下り方向フレーム、上り方向へ送信(転送)されるフレームを上り方向フレームと称する。局内装置1〜光カプラ3〜各光加入者装置2の区間では、上り方向の通信路と下り方向の通信路が波長分割多重により独立しているため、上り方向フレームと下り方向フレームが同時刻に光ファイバ5上を通過することができる。一方、上り方向の通信路内あるいは下り方向の通信路内では、時分割多重により各光加入者装置2が1つの通信路を共有する構成となっている。共有の様子について以降に説明する。   Next, a communication method (frame transfer method) in the PON system will be described. Here, the direction from the intra-station device 1 to the optical subscriber unit 2 is referred to as the downlink direction, the direction from the optical subscriber unit 2 to the intra-station device 1 is referred to as the uplink direction, and the frame transmitted (transferred) in the downlink direction is defined as the downlink direction. Frames and frames transmitted (transferred) in the upstream direction are referred to as upstream frames. In the section from the intra-station device 1 to the optical coupler 3 to each optical subscriber unit 2, the upstream communication channel and the downstream communication channel are independent by wavelength division multiplexing, so the upstream frame and the downstream frame are the same time. Can pass over the optical fiber 5. On the other hand, in the uplink communication path or the downlink communication path, each optical subscriber unit 2 is configured to share one communication path by time division multiplexing. The state of sharing will be described below.

図2は、図1に示したPONシステムにおける下り方向フレームの転送の一例を示している。図2に示すように、局内装置1は、光カプラ3に接続された複数の光加入者装置2−1〜2−3へ送信すべき下り方向フレームを、時分割多重によって同一の光ファイバ5の伝送路を介して光カプラ3へ送信する。局内装置1から送信された全ての下り方向フレームは、光カプラ3に接続された全ての光加入者装置2−1〜2−3に同報分配される。このため、各光加入者装置2は、光カプラ3から受信した全ての下り方向フレームの中から、自装置宛のフレームのみを抽出し、他の光加入者装置2宛のフレームは廃棄するように構成されている。   FIG. 2 shows an example of downlink frame transfer in the PON system shown in FIG. As shown in FIG. 2, the intra-station apparatus 1 uses the same optical fiber 5 by time-division multiplexing downlink frames to be transmitted to the plurality of optical subscriber apparatuses 2-1 to 2-3 connected to the optical coupler 3. To the optical coupler 3 via the transmission path. All the downstream frames transmitted from the intra-station device 1 are broadcast and distributed to all the optical subscriber units 2-1 to 2-3 connected to the optical coupler 3. For this reason, each optical subscriber unit 2 extracts only the frames addressed to itself from all the downlink frames received from the optical coupler 3, and discards the frames addressed to the other optical subscriber units 2. It is configured.

図3は、図1に示したPONシステムにおける上り方向フレームの転送の一例を示している。図3に示すように、各光加入者装置2から局内装置1へフレームを送信する場合、複数の光加入者装置2−1〜2−3から送信された各上り方向フレーム列が光カプラ3で合流し、合流した上り方向フレーム列は同一の光ファイバ5の伝送路を介して局内装置1へ転送される。PONシステムでは、異なる光加入者装置2から送信されたフレーム列どうしの衝突を防ぐため、各光加入者装置2がフレーム列の送信タイミングを調整して送り出している。ここで、フレーム列とは、複数のフレームを示している。フレーム列の送信タイミングは、局内装置1から各光加入者装置2に指示(許可)されている。なお、局内装置1から指示を受けた期間内(許可された期間内)であれば、複数のフレームを1回の送信機会内で送ることができるため、ここでは、複数のフレームを1つのかたまりとして扱うフレーム列という表現を用いている。   FIG. 3 shows an example of uplink frame transfer in the PON system shown in FIG. As shown in FIG. 3, when transmitting a frame from each optical subscriber unit 2 to the intra-station device 1, each upstream frame sequence transmitted from the plurality of optical subscriber units 2-1 to 2-3 is an optical coupler 3. Then, the joined upstream frame train is transferred to the intra-station apparatus 1 through the transmission path of the same optical fiber 5. In the PON system, in order to prevent collision between frame sequences transmitted from different optical subscriber units 2, each optical subscriber unit 2 adjusts the transmission timing of the frame sequence and sends it out. Here, the frame sequence indicates a plurality of frames. The transmission timing of the frame train is instructed (permitted) from the intra-station device 1 to each optical subscriber unit 2. Note that a plurality of frames can be sent within a single transmission opportunity within a period of receiving an instruction from the in-station device 1 (within a permitted period). The expression frame sequence is used.

図4に、図3の補足として、各光加入者装置2から送信された上り方向フレーム列が光カプラ3で合流する様子を、横軸を時間として示す。図4の例では、時刻T1において光加入者装置2−1がフレーム列#1を送信し、時刻T2において光加入者装置2−2がフレーム列#2を送信し、時刻T3において光加入者装置2−3がフレーム列#3を送信し、光カプラ3で時刻T1のフレーム列#1、時刻T2のフレーム列#2、時刻T3のフレーム列#3が合流し、局内装置1へ転送される。上り方向フレームの送信において重要なことは、ある時刻においてフレームを送信できる装置、すなわち、ある時刻において発光(光カプラ3に光信号を出力)してよい装置は、1つの光加入者装置のみであるということである。   FIG. 4 shows, as a supplement to FIG. 3, how the upstream frame sequence transmitted from each optical subscriber unit 2 joins in the optical coupler 3, with the horizontal axis as time. In the example of FIG. 4, the optical subscriber unit 2-1 transmits frame sequence # 1 at time T1, the optical subscriber unit 2-2 transmits frame sequence # 2 at time T2, and the optical subscriber unit at time T3. The device 2-3 transmits the frame sequence # 3. The frame sequence # 1 at time T1, the frame sequence # 2 at time T2, and the frame sequence # 3 at time T3 are merged by the optical coupler 3, and transferred to the in-station device 1. The What is important in the transmission of the upstream frame is that only one optical subscriber unit can transmit a frame at a certain time, that is, a device that can emit light (output an optical signal to the optical coupler 3) at a certain time. That is.

上記のように、PONシステムでは、光ファイバの上り方向通信路を複数の加入者が時分割多重で共用している関係上、1つの光加入者装置の光出力禁止機能や光送信部に異常をきたし許可されていない時間に発光してしまう異常発光状態になると、他のすべての加入者が通信できなくなってしまう。そこで、以下の実施の形態は、PONシステムの構成要素のうち、主に光加入者装置2において、このような課題を解決するものである。   As described above, in the PON system, an optical output prohibition function or an optical transmission unit of one optical subscriber unit is abnormal due to the fact that a plurality of subscribers share the upstream communication path of the optical fiber by time division multiplexing. If an abnormal light emission state occurs in which light is emitted at a time that is not permitted, all other subscribers cannot communicate. Therefore, the following embodiment solves such a problem mainly in the optical subscriber unit 2 among the components of the PON system.

(実施の形態1)
以下、図面を参照して本発明の実施の形態1について説明する。PONシステムの全体の構成は、図1と同様であるため、本実施の形態の主な特徴である光加入者装置について説明する。なお、以降の実施の形態でも同様である。図5は、本発明の実施の形態1にかかる光加入者装置10の構成を示す構成図である。図5に示すように、本実施の形態にかかる光加入者装置10は、光通信部11、第一の検出部12、第二の検出部13、及び発光停止部14を有している。
(Embodiment 1)
Embodiment 1 of the present invention will be described below with reference to the drawings. Since the overall configuration of the PON system is the same as that shown in FIG. 1, the optical subscriber unit, which is the main feature of this embodiment, will be described. The same applies to the following embodiments. FIG. 5 is a configuration diagram showing a configuration of the optical subscriber device 10 according to the first exemplary embodiment of the present invention. As shown in FIG. 5, the optical subscriber unit 10 according to the present embodiment includes an optical communication unit 11, a first detection unit 12, a second detection unit 13, and a light emission stop unit 14.

光通信部11は、光信号を送信(発光)することにより、図1の局内装置1との間で光通信を行う。第一の検出部12は、光通信部11の状態を取得し、光通信部11の異常発光状態を検出する。光通信部11の異常発光状態とは、局内装置1から許可されていない時間に光通信部11が発光する状態であり、例えば、光通信部11内の光信号を発光する光送信部の異常(故障)や、光通信部11内の光出力禁止機能(内部の許可/禁止信号による制御)の異常などを含む。   The optical communication unit 11 performs optical communication with the in-station device 1 in FIG. 1 by transmitting (emitting) an optical signal. The first detection unit 12 acquires the state of the optical communication unit 11 and detects the abnormal light emission state of the optical communication unit 11. The abnormal light emission state of the optical communication unit 11 is a state in which the optical communication unit 11 emits light at a time that is not permitted from the in-office device 1. (Failure), an optical output prohibiting function in the optical communication unit 11 (control by an internal permission / prohibition signal) and the like are included.

第二の検出部13は、第一の検出部12の状態を取得し、第一の検出部12の故障状態を検出する。第一の検出部12の故障状態とは、第一の検出部12の動作が異常(故障)により停止した状態、すなわち、光通信部11の異常発光状態の検出動作が不可能となった状態である。   The second detection unit 13 acquires the state of the first detection unit 12 and detects the failure state of the first detection unit 12. The failure state of the first detection unit 12 is a state in which the operation of the first detection unit 12 is stopped due to an abnormality (failure), that is, a state in which the operation of detecting the abnormal light emission state of the optical communication unit 11 is impossible. It is.

発光停止部14は、第一の検出部12により光通信部11の異常発光状態が検出された場合、または第二の検出部13により第一の検出部12の故障状態が検出された場合、光通信部11の発光を停止する。例えば、発光停止部14は、光通信部11への電源供給を遮断することで光通信部11の発光を停止することができる。   When the first detection unit 12 detects an abnormal light emission state of the optical communication unit 11 or when the second detection unit 13 detects a failure state of the first detection unit 12, The light emission of the optical communication unit 11 is stopped. For example, the light emission stopping unit 14 can stop the light emission of the optical communication unit 11 by cutting off the power supply to the optical communication unit 11.

このように、局内装置と複数の光加入者装置との間を光カプラを介してスター型に接続するPONシステムにおいて、本実施の形態にかかる光加入者装置は、異常発光状態を検出する手段(第一の検出部)と異常発光状態を検出する手段の異常を検出する手段(第二の検出部)とを有し、特に異常発光状態を検出する手段の異常を検出した場合には、光送信回路部を含む光通信部への電源供給の遮断などにより、発光を停止する機能を持つことを特徴とする。
すなわち、本実施の形態にかかる堅牢な異常発光抑止機能を有する光加入者装置は、異常発光状態を検出する回路の異常を検出する回路を備え、また、フェールセーフの考え方により、異常発光状態を検出する回路の異常を検出した場合には、光送信回路部への電源供給を遮断すること等により、異常発光状態を検出する回路が異常である場合にも異常発光を抑止することができる。したがって、光加入者装置における異常発光を確実に抑止することが可能となる。
As described above, in the PON system in which the intra-station device and the plurality of optical subscriber devices are connected in a star shape via the optical coupler, the optical subscriber device according to the present embodiment is a means for detecting an abnormal light emission state. (First detection unit) and means (second detection unit) for detecting an abnormality of the means for detecting the abnormal light emission state, particularly when detecting an abnormality of the means for detecting the abnormal light emission state, It has a function of stopping light emission by shutting off power supply to an optical communication unit including an optical transmission circuit unit.
That is, the optical subscriber unit having a robust abnormal light emission suppression function according to the present embodiment includes a circuit that detects an abnormality of a circuit that detects an abnormal light emission state, and has an abnormal light emission state based on a fail-safe concept. When an abnormality of a circuit to be detected is detected, abnormal light emission can be suppressed even when the circuit for detecting an abnormal light emission state is abnormal by cutting off the power supply to the optical transmission circuit unit. Therefore, abnormal light emission in the optical subscriber unit can be reliably suppressed.

(実施の形態2)
本発明の実施の形態2にかかる光加入者装置の構成例を説明する。図6は、実施の形態2かかる光加入者装置200の構成を示す構成図である。
(Embodiment 2)
A configuration example of the optical subscriber unit according to the second exemplary embodiment of the present invention will be described. FIG. 6 is a configuration diagram of the configuration of the optical subscriber device 200 according to the second embodiment.

光加入者装置200は、実施の形態1における光加入者装置10に相当し、図1の局内装置1とともにPONシステムを構成する。図6に示すように、本実施の形態にかかる光加入者装置200は、光送信部202を含む光/電気変換部201、電源部203、PON終端部204、フレームバッファ部205、イーサネット終端部206、トランス207、LANコネクタ208、スイッチ部209、異常検出部211を含む制御部210、監視部214、AND回路213を有する。   The optical subscriber device 200 corresponds to the optical subscriber device 10 in the first embodiment, and constitutes a PON system together with the intra-station device 1 in FIG. As shown in FIG. 6, the optical subscriber unit 200 according to the present embodiment includes an optical / electrical conversion unit 201 including an optical transmission unit 202, a power supply unit 203, a PON termination unit 204, a frame buffer unit 205, an Ethernet termination unit. 206, a transformer 207, a LAN connector 208, a switch unit 209, a control unit 210 including an abnormality detection unit 211, a monitoring unit 214, and an AND circuit 213.

例えば、光/電気変換部201、PON終端部204、フレームバッファ部205、イーサネット終端部206、トランス207は実施の形態1における光通信部11に相当する。   For example, the optical / electrical conversion unit 201, the PON termination unit 204, the frame buffer unit 205, the Ethernet termination unit 206, and the transformer 207 correspond to the optical communication unit 11 in the first embodiment.

光/電気変換部201は、光ファイバ5とPON終端部204との間で、光信号から電気信号への変換および電気信号から光信号への変換を行う。光/電気変換部201は、光ファイバ5を介して、光カプラ3に接続されている。光送信部202は、光/電気変換部201内に設けられており、光ファイバ5へ光信号を出力(発光)する。光送信部202は、PON終端部204からの光送信の許可及び禁止を示す光送信許可/禁止信号S1に応じて、光信号を出力する。   The optical / electrical conversion unit 201 performs conversion from an optical signal to an electric signal and conversion from an electric signal to an optical signal between the optical fiber 5 and the PON termination unit 204. The optical / electrical converter 201 is connected to the optical coupler 3 through the optical fiber 5. The optical transmission unit 202 is provided in the optical / electrical conversion unit 201 and outputs (emits light) an optical signal to the optical fiber 5. The optical transmission unit 202 outputs an optical signal in response to an optical transmission permission / prohibition signal S1 indicating permission and prohibition of optical transmission from the PON termination unit 204.

PON終端部204は、PONの通信をプロトコルにしたがって終端する終端部であり、PONシステムで使用されるプロトコルで局内装置1との間で情報のやりとりを行う。PON終端部204は、フレームバッファ部205からのフレームを送信するため、局内装置1から受信する制御メッセージにしたがって光送信許可/禁止信号S1を生成し、光送信部202へ出力する。   The PON termination unit 204 is a termination unit that terminates PON communication according to a protocol, and exchanges information with the in-station device 1 using a protocol used in the PON system. In order to transmit the frame from the frame buffer unit 205, the PON termination unit 204 generates an optical transmission permission / inhibition signal S1 in accordance with a control message received from the intra-station device 1 and outputs it to the optical transmission unit 202.

フレームバッファ部205は、PON終端部204から入出力されるデータ(フレーム)とイーサネット終端部206から入出力されるデータ(フレーム)の速度差を吸収する。イーサネット終端部206は、イーサネット(登録商標)(LAN)の通信をプロトコルにしたがって終端する終端部であり、PON側で伝送するディジタル信号から撚り対線(LANケーブル6)での伝送に適した信号への変換、および撚り対線での伝送に適した信号からディジタル信号への変換を行う。   The frame buffer unit 205 absorbs a speed difference between data (frame) input / output from the PON termination unit 204 and data (frame) input / output from the Ethernet termination unit 206. The Ethernet termination unit 206 is a termination unit that terminates Ethernet (registered trademark) (LAN) communication according to a protocol, and is a signal suitable for transmission via a twisted pair (LAN cable 6) from a digital signal transmitted on the PON side. And conversion from a signal suitable for transmission on a twisted pair to a digital signal.

トランス207は、イーサネット終端部206とLANコネクタ208を絶縁する絶縁回路である。LANコネクタ208は、LANケーブル6を接続するコネクタである。LANコネクタ208は、LANケーブル6を介して、通信機器4と接続されている。   The transformer 207 is an insulating circuit that insulates the Ethernet terminal unit 206 from the LAN connector 208. The LAN connector 208 is a connector for connecting the LAN cable 6. The LAN connector 208 is connected to the communication device 4 via the LAN cable 6.

制御部210は、異常検出部211の検出にしたがって、スイッチ部209のオン/オフを制御する。異常検出部211は、実施の形態1における第一の検出部12に相当する。異常検出部211は、光送信部202、及びPON終端部204からの光送信許可/禁止信号S1をそれぞれ監視し、異常発光状態を検出する。   The control unit 210 controls on / off of the switch unit 209 according to the detection of the abnormality detection unit 211. The abnormality detection unit 211 corresponds to the first detection unit 12 in the first embodiment. The abnormality detection unit 211 monitors the optical transmission permission / prohibition signal S1 from the optical transmission unit 202 and the PON termination unit 204, and detects an abnormal light emission state.

監視部214は、実施の形態1における第二の検出部13に相当する。監視部214は、制御部210を監視し、制御部210の状態に応じてスイッチ部209のオン/オフを制御する。電源部203は、光送信部202および他の回路に電源を供給する。スイッチ部209及びAND回路213は、実施の形態1における発光停止部14に相当する。   The monitoring unit 214 corresponds to the second detection unit 13 in the first embodiment. The monitoring unit 214 monitors the control unit 210 and controls on / off of the switch unit 209 according to the state of the control unit 210. The power supply unit 203 supplies power to the optical transmission unit 202 and other circuits. The switch unit 209 and the AND circuit 213 correspond to the light emission stop unit 14 in the first embodiment.

スイッチ部209は、電源部203から光送信部202への電源供給の通電/遮断を切り替えるスイッチである。スイッチ部209は、例えば、PチャネルMOSFETなどのスイッチ素子である。なお、実施の形態2以降の光加入者装置におけるスイッチ部209は、PチャネルMOSFETとして説明するが、PチャネルMOSFETに限らずNチャネルMOSFETやその他のスイッチ回路であってもよい。AND回路213は、入力された信号の論理積を出力する回路である。AND回路213は、制御部210及び監視部214のいずれからでもスイッチ部209のオン/オフを可能とする。なお、同様に制御部210及び監視部214からの制御が可能であれば、AND回路に限らずその他の論理回路としてもよい。   The switch unit 209 is a switch that switches between energization / interruption of power supply from the power supply unit 203 to the optical transmission unit 202. The switch unit 209 is a switch element such as a P-channel MOSFET, for example. In addition, although the switch part 209 in the optical subscriber unit after Embodiment 2 is demonstrated as P channel MOSFET, it may be not only P channel MOSFET but N channel MOSFET and another switch circuit. The AND circuit 213 is a circuit that outputs a logical product of input signals. The AND circuit 213 enables the switch unit 209 to be turned on / off from either the control unit 210 or the monitoring unit 214. Similarly, as long as the control from the control unit 210 and the monitoring unit 214 is possible, the logic circuit is not limited to the AND circuit, and other logic circuits may be used.

異常発光抑止機能を有しない光加入者装置の構成と本実施の形態にかかる光加入者装置200の構成との主な相違点は、スイッチ部209があること、異常検出部211があること、制御部210がスイッチ部209のオン/オフの制御を行うこと、監視部214があること、及びAND回路213があることである。また、関連する異常発光抑止機能を有する光加入者装置の構成と本実施の形態にかかる光加入者装置200の構成との主な相違点は、監視部214があること、及びAND回路213があることである。   The main differences between the configuration of the optical subscriber unit that does not have the abnormal light emission suppression function and the configuration of the optical subscriber unit 200 according to the present embodiment are that there is a switch unit 209 and that there is an abnormality detection unit 211. That is, the control unit 210 performs on / off control of the switch unit 209, the monitoring unit 214, and the AND circuit 213. The main difference between the configuration of the optical subscriber device having the related abnormal light emission suppression function and the configuration of the optical subscriber device 200 according to the present embodiment is that there is a monitoring unit 214 and that the AND circuit 213 is That is.

次に、本実施の形態にかかる光加入者装置200の動作を説明する。まず、図7のフローチャートを用いて、図1の局内装置1から図6の光加入者装置200への下り方向の動作例について説明する。   Next, the operation of the optical subscriber unit 200 according to this embodiment will be described. First, a downlink operation example from the intra-station apparatus 1 in FIG. 1 to the optical subscriber apparatus 200 in FIG. 6 will be described using the flowchart in FIG.

図7に示すように、まず、光/電気変換部201は、局内装置1から下り方向に送信されたPONフレームを受信する(ステップS11)。光/電気変換部201は、受信されたPONフレームを電気信号に変換し、変換した電気信号をPON終端部204に出力する。   As shown in FIG. 7, first, the optical / electrical conversion unit 201 receives a PON frame transmitted from the intra-station device 1 in the downlink direction (step S11). The optical / electrical conversion unit 201 converts the received PON frame into an electrical signal, and outputs the converted electrical signal to the PON termination unit 204.

次に、PON終端部204は、受信したPONフレームが制御フレームであるかユーザフレームであるかを判定し(ステップS12)、受信したPONフレームが制御フレームである場合、制御フレームに応じた処理を行う(ステップS13)。受信したPONフレームがユーザフレームである場合、PON終端部204は、PONフレームをイーサネットフレームに変換し(ステップS14)、変換したユーザフレーム(イーサネットフレーム)をフレームバッファ部205に出力する。   Next, the PON termination unit 204 determines whether the received PON frame is a control frame or a user frame (step S12). If the received PON frame is a control frame, the process according to the control frame is performed. It performs (step S13). If the received PON frame is a user frame, the PON termination unit 204 converts the PON frame into an Ethernet frame (step S14), and outputs the converted user frame (Ethernet frame) to the frame buffer unit 205.

次に、フレームバッファ部205は、PON終端部204とイーサネット終端部206の速度差を吸収し、受信したユーザフレームをイーサネット終端部206に転送する(ステップS15)。イーサネット終端部206は、フレームバッファ部205から受信したユーザフレームを撚り対線での伝送に適した信号に変換し、変換した信号を出力する。出力された信号は、トランス207、LANコネクタ208を経て、LANケーブル6に接続されたパソコンなどの通信機器4に到達する。   Next, the frame buffer unit 205 absorbs the speed difference between the PON termination unit 204 and the Ethernet termination unit 206, and transfers the received user frame to the Ethernet termination unit 206 (step S15). The Ethernet termination unit 206 converts the user frame received from the frame buffer unit 205 into a signal suitable for transmission over a twisted pair, and outputs the converted signal. The output signal reaches the communication device 4 such as a personal computer connected to the LAN cable 6 via the transformer 207 and the LAN connector 208.

続いて、図8のフローチャートを用いて、図6の光加入者装置200から図1の局内装置1への上り方向の正常時の動作例について説明する。   Next, an example of normal operation in the uplink direction from the optical subscriber unit 200 in FIG. 6 to the intra-station device 1 in FIG. 1 will be described using the flowchart in FIG.

図8に示すように、まず、ユーザフレーム(イーサネットフレーム)が通信機器4からLANケーブル6を介してLANコネクタ208に入力されると、イーサネット終端部206は、LANコネクタ208、トランス207を経て、ユーザフレームを受信する(ステップS21)。イーサネット終端部206は、受信されたユーザフレームをディジタル信号に変換し、変換した信号をフレームバッファ部205に送信する。このとき、フレームバッファ部205は、イーサネット終端部206からユーザフレームを受信しても直ぐには送信は行わない。   As shown in FIG. 8, first, when a user frame (Ethernet frame) is input from the communication device 4 to the LAN connector 208 via the LAN cable 6, the Ethernet termination unit 206 passes through the LAN connector 208 and the transformer 207. A user frame is received (step S21). The Ethernet termination unit 206 converts the received user frame into a digital signal, and transmits the converted signal to the frame buffer unit 205. At this time, even if the frame buffer unit 205 receives the user frame from the Ethernet termination unit 206, the frame buffer unit 205 does not transmit immediately.

PON終端部204は、送信を希望する上りフレームがフレームバッファ部205にあるか否かを判定する(ステップS22)。PON終端部204は、フレームバッファ部205に送信を希望する上りフレームがある場合、局内装置1から定期的かつ短時間間隔で下り方向に送られるレポート要求メッセージに対して、送信を希望する上りフレームがあることをレポートメッセージで局内装置1へ報告する(ステップS23)。なお、局内装置1から送られるレポート要求メッセージは、図7のステップS13においてPON終端部204が処理する制御フレーム(制御メッセージ)の一つである。次に、PON終端部204は、レポートメッセージに対して局内装置1から送信が許可された時刻に、ユーザフレームをフレームバッファ部205から引き取る(取得する)(ステップS24)。PON終端部204は、引き取ったユーザフレームをPONフレームに変換し(ステップS25)、変換したPONフレームを光送信部202に送信する(ステップS26)。   The PON termination unit 204 determines whether there is an uplink frame desired to be transmitted in the frame buffer unit 205 (step S22). When there is an uplink frame desired to be transmitted in the frame buffer unit 205, the PON termination unit 204 requests an uplink frame desired to be transmitted in response to a report request message periodically sent from the intra-station apparatus 1 at a short time interval. Is reported to the in-station device 1 by a report message (step S23). The report request message sent from the intra-station device 1 is one of control frames (control messages) processed by the PON termination unit 204 in step S13 in FIG. Next, the PON termination unit 204 takes (acquires) a user frame from the frame buffer unit 205 at a time when transmission of the report message from the in-station device 1 is permitted (step S24). The PON termination unit 204 converts the received user frame into a PON frame (step S25), and transmits the converted PON frame to the optical transmission unit 202 (step S26).

ステップS23及びS26におけるレポートメッセージの送信時及びPONフレームに変換したユーザフレームの送信時ともに、これらの上りフレームの送信開始に先駆け、PON終端部204は光送信部202への光送信許可/禁止信号S1を“許可”にする。そして、PON終端部204は、局内装置1に同期させるためのアイドルパターンを送信した後、ユーザフレーム(PONフレーム)を送信する。   At the time of transmission of the report message and the transmission of the user frame converted into the PON frame in steps S23 and S26, the PON termination unit 204 precedes the start of transmission of these upstream frames, and the optical transmission permission / prohibition signal to the optical transmission unit 202 is transmitted. Set S1 to “permitted”. Then, the PON termination unit 204 transmits an idle pattern for synchronizing with the intra-station device 1 and then transmits a user frame (PON frame).

このとき、光送信部202は、スイッチ部209から給電を受け、かつ、光送信許可/禁止信号S1が“許可”である場合、PON終端部204から受信した電気信号を光信号に変換し)、変換した光信号を送信する)。光送信部202は、PON終端部204から受信したアイドルパターンに続いて、ユーザフレーム(PONフレーム)を光信号として光ファイバ5に送信する。アイドルパターン及びユーザフレームは光ファイバ5、光カプラ3を経て、局内装置1に到達する。上り方向フレーム送信が完了すると、PON終端部204は光送信部202への光送信許可/禁止信号S1を“禁止”に変更する。当該信号S1を受信した光送信部202は、その後、PON終端部204から電気信号を受信した場合でも光信号を出力しない。また、スイッチ部209から給電を受けていないときは、光送信許可/禁止信号S1が“許可”であっても“禁止”であっても、光送信部202は光信号を出力しない。   At this time, the optical transmission unit 202 receives power from the switch unit 209 and converts the electrical signal received from the PON termination unit 204 into an optical signal when the optical transmission permission / prohibition signal S1 is “permitted”. , Send the converted optical signal). Following the idle pattern received from the PON termination unit 204, the optical transmission unit 202 transmits a user frame (PON frame) to the optical fiber 5 as an optical signal. The idle pattern and the user frame reach the intra-station device 1 via the optical fiber 5 and the optical coupler 3. When the upstream frame transmission is completed, the PON termination unit 204 changes the optical transmission permission / prohibition signal S1 to the optical transmission unit 202 to “prohibited”. The optical transmitter 202 that has received the signal S1 does not output an optical signal even when an electrical signal is subsequently received from the PON terminator 204. Further, when power is not received from the switch unit 209, the optical transmission unit 202 does not output an optical signal regardless of whether the optical transmission permission / prohibition signal S1 is “permitted” or “prohibited”.

続いて、図9のフローチャートを用いて、本実施の形態にかかる光加入者装置200の異常発生時の上り方向の動作例について説明する。この動作は、異常検出部211、制御部210、監視部214、AND回路213、スイッチ部209における動作である。
まず、図9に示すように、異常検出部211における異常発光状態の監視(ステップS41)と監視部214における故障状態の監視(ステップS42)が行われる。ステップS41において、異常発光状態とは、局内装置1から許可されていない時刻に光送信部202から光ファイバ5に光が出力されることである。異常発光状態になると、他の光加入者装置200の通信が阻害される。
Next, an example of an upstream operation when an abnormality occurs in the optical subscriber unit 200 according to the present embodiment will be described using the flowchart of FIG. This operation is performed by the abnormality detection unit 211, the control unit 210, the monitoring unit 214, the AND circuit 213, and the switch unit 209.
First, as shown in FIG. 9, the abnormal light emission state is monitored by the abnormality detection unit 211 (step S41) and the failure state is monitored by the monitoring unit 214 (step S42). In step S <b> 41, the abnormal light emission state means that light is output from the optical transmission unit 202 to the optical fiber 5 at a time that is not permitted from the in-office device 1. When the abnormal light emission state occurs, the communication of the other optical subscriber unit 200 is hindered.

異常発光状態につながる要因は二つある。一つは、光送信許可/禁止信号S1の異常であり、もう一つは光送信部202の異常である。一つ目の要因による光送信許可/禁止信号S1の異常は、局内装置1から許可されていない時刻に、光送信許可/禁止信号S1が“許可”となることである。この異常を検出する検出方法の例としては、光送信許可/禁止信号S1が常に“許可”となってしまう状態、あるいは局内装置1から許可されている期間を超えて“許可”となる状態を検出するため、異常検出部211により光送信許可/禁止信号S1が“許可”となる時間をカウントし、最大バースト長時間を超える場合に異常とするという方法がある。   There are two factors that lead to abnormal light emission. One is an abnormality of the optical transmission permission / prohibition signal S1 and the other is an abnormality of the optical transmission unit 202. The abnormality of the optical transmission permission / prohibition signal S1 due to the first factor is that the optical transmission permission / prohibition signal S1 becomes “permitted” at a time when the intra-station apparatus 1 does not permit it. As an example of a detection method for detecting this abnormality, a state where the optical transmission permission / prohibition signal S1 is always “permitted” or a state where “permitted” is exceeded after the period permitted by the in-station device 1 is reached. In order to detect this, there is a method in which the abnormality detection unit 211 counts the time during which the optical transmission permission / inhibition signal S1 is “permitted”, and makes an abnormality when the maximum burst time is exceeded.

二つ目の要因による光送信部202の異常は、光送信許可/禁止信号S1が“禁止”であるにも関わらず、光送信部202が発光するという状態である。この異常を検出する検出方法の例としては、異常検出部211が光送信部202の光送信パワー又は光送信部の電流を監視し、光送信許可/禁止信号S1が“禁止”である期間に光送信部202の光送信パワーや電流の増大がある場合に異常とするという方法がある。   The abnormality of the optical transmission unit 202 due to the second factor is a state in which the optical transmission unit 202 emits light even though the optical transmission permission / prohibition signal S1 is “prohibited”. As an example of a detection method for detecting this abnormality, the abnormality detection unit 211 monitors the optical transmission power of the optical transmission unit 202 or the current of the optical transmission unit, and the optical transmission permission / prohibition signal S1 is “prohibited”. There is a method of making an abnormality when there is an increase in optical transmission power or current of the optical transmission unit 202.

異常検出部211は、上述の方法等により異常発光状態を検出する(ステップS43)。制御部210は、異常発光状態であることを検出すると、AND回路213に“Low”を入力し、異常発光状態であることを検出しない場合、AND回路213に“High”を入力する。   The abnormality detection unit 211 detects an abnormal light emission state by the above-described method or the like (step S43). The control unit 210 inputs “Low” to the AND circuit 213 when detecting the abnormal light emission state, and inputs “High” to the AND circuit 213 when not detecting the abnormal light emission state.

AND回路213は、制御部210から“Low”が入力されると監視部214から入力される信号の極性に関わらずスイッチ部209に“Low”を出力する。スイッチ部209は、PチャネルMOSFETで構成されているため、AND回路213から“Low”が入力されると、スイッチがオフとなり、電源部203から光送信部202への電源供給を断つ(ステップS44)。電源供給を遮断された光送信部202は、光ファイバ5に光を送信しなくなるため、他の光加入者装置200の通信を阻害する状態は解消される。   When “Low” is input from the control unit 210, the AND circuit 213 outputs “Low” to the switch unit 209 regardless of the polarity of the signal input from the monitoring unit 214. Since the switch unit 209 is configured by a P-channel MOSFET, when “Low” is input from the AND circuit 213, the switch is turned off and the power supply from the power supply unit 203 to the optical transmission unit 202 is cut off (step S44). ). Since the optical transmission unit 202 whose power supply has been cut off does not transmit light to the optical fiber 5, the state of hindering communication of other optical subscriber units 200 is eliminated.

一方、ステップS42において、監視部214は、異常検出部211及び制御部210の故障状態(異常状態)を監視する。例えば、監視部214は、ウォッチドッグタイマ回路あるいは単安定マルチバイブレータ回路により構成され、制御部210は、定期的にクリアパルス(正常動作信号)を送信する。監視部214は、制御部210から定期的(所定期間内)にクリアパルスを受け取ることで、制御部210の正常動作(故障状態)を監視する。   On the other hand, in step S42, the monitoring unit 214 monitors a failure state (abnormal state) of the abnormality detection unit 211 and the control unit 210. For example, the monitoring unit 214 includes a watchdog timer circuit or a monostable multivibrator circuit, and the control unit 210 periodically transmits a clear pulse (normal operation signal). The monitoring unit 214 monitors the normal operation (failure state) of the control unit 210 by receiving a clear pulse periodically (within a predetermined period) from the control unit 210.

監視部214は、所定期間内にクリアパルスを受信すると、制御部210が正常動作していると判定し(ステップS43)、AND回路213に“High”を出力する。AND回路213は、制御部210から入力される信号と監視部214から入力される信号が“High”である場合(異常発光状態が検出されず、故障状態も検出されない場合)、スイッチ部209へ“High”を出力し、光送信部202へ給電するようにスイッチ部209を制御する(ステップS45)。   When receiving the clear pulse within a predetermined period, the monitoring unit 214 determines that the control unit 210 is operating normally (step S43), and outputs “High” to the AND circuit 213. When the signal input from the control unit 210 and the signal input from the monitoring unit 214 are “High” (when an abnormal light emission state is not detected and a failure state is not detected), the AND circuit 213 proceeds to the switch unit 209. The switch unit 209 is controlled to output “High” and to supply power to the optical transmission unit 202 (step S45).

制御部210が故障状態に陥りクリアパルスを出力できなくなると、監視部214のウォッチドッグタイマや単安定マルチバイブレータがタイムアウトする。そうすると、監視部214は、所定期間内にクリアパルスを受信しないため、制御部210が故障状態であると判定し(ステップS43)、AND回路213に“Low”を出力する。監視部214は、この“Low”の出力状態を制御部210が正常状態に復旧し、クリアパルスを受信するまで継続する。あるいは、監視部214は、この“Low”の出力状態を電源が再投入されるまで継続しても良い。   When the control unit 210 falls into a failure state and cannot output a clear pulse, the watchdog timer or monostable multivibrator of the monitoring unit 214 times out. Then, since the monitoring unit 214 does not receive a clear pulse within a predetermined period, it determines that the control unit 210 is in a failure state (step S43), and outputs “Low” to the AND circuit 213. The monitoring unit 214 continues until the “Low” output state is restored to the normal state by the control unit 210 and a clear pulse is received. Alternatively, the monitoring unit 214 may continue this “Low” output state until the power is turned on again.

AND回路213は、監視部214から“Low”が入力されると、制御部210から入力される信号の極性に関わらずスイッチ部209に“Low”を出力する異常発光状態が検出された場合と同様に、スイッチ部209は、AND回路213から“Low”が出力されると電源部203から光送信部202への電源供給を断つ(ステップS44)。電源供給を遮断された光送信部202は、光ファイバ5に光を送信しなくなるため、制御部210が異常を検出できない状態であっても、他の光加入者装置200の通信を阻害する状態を未然に防ぐことができる。   When “Low” is input from the monitoring unit 214, the AND circuit 213 detects an abnormal light emission state that outputs “Low” to the switch unit 209 regardless of the polarity of the signal input from the control unit 210. Similarly, when “Low” is output from the AND circuit 213, the switch unit 209 cuts off power supply from the power supply unit 203 to the optical transmission unit 202 (step S44). Since the optical transmission unit 202 whose power supply has been cut off does not transmit light to the optical fiber 5, even when the control unit 210 cannot detect an abnormality, the communication of other optical subscriber units 200 is inhibited. Can be prevented in advance.

次に、本実施の形態の効果について説明する。第一の効果は、異常発光状態を検出する回路(異常検出部や制御部)が異常となっても、異常発光を確実に抑制できることである。理由は、異常検出を行う回路が異常のときであっても、光送信部202の電源供給を断ち、異常発光が起こりえない状態にするからである。   Next, the effect of this embodiment will be described. The first effect is that abnormal light emission can be reliably suppressed even when a circuit (abnormality detection unit or control unit) that detects an abnormal light emission state becomes abnormal. The reason is that even when the circuit for detecting an abnormality is abnormal, the power supply to the optical transmission unit 202 is cut off so that abnormal light emission cannot occur.

第二の効果は、本実施の形態のために回路を追加しているものの、異常発光の可能性を高めずに実現できることである。理由は、監視部214(または制御部210)の出力信号が監視部214(または制御部210)自身の異常により“Low”又は“High”のいずれかを出力したとしても、光送信部202への電源供給を遮断することが不可能とならないからである。監視部214の出力信号が異常により“Low”となった場合には制御部210からの受信信号の極性に関わらず、AND回路213がスイッチ部209に“Low”を出力する。これにより、光送信部202への電源供給が遮断され、異常発光が起こらない状態とすることが可能となる。また、監視部214の出力信号が異常により“High”となった場合には、制御部210が異常検出部211の機能で異常発光状態を検出した時にAND回路213に“Low”を出力する。これにより、スイッチ部209が光送信部202への電源供給を遮断し、異常発光を抑制することが可能となる。   The second effect is that although a circuit is added for the present embodiment, it can be realized without increasing the possibility of abnormal light emission. The reason is that even if the output signal of the monitoring unit 214 (or the control unit 210) outputs “Low” or “High” due to an abnormality of the monitoring unit 214 (or the control unit 210) itself, the optical transmission unit 202 is notified. This is because it is not impossible to cut off the power supply. When the output signal of the monitoring unit 214 becomes “Low” due to abnormality, the AND circuit 213 outputs “Low” to the switch unit 209 regardless of the polarity of the reception signal from the control unit 210. As a result, the power supply to the optical transmission unit 202 is interrupted, and it becomes possible to make a state in which abnormal light emission does not occur. When the output signal of the monitoring unit 214 becomes “High” due to an abnormality, the control unit 210 outputs “Low” to the AND circuit 213 when the abnormal detection state is detected by the function of the abnormality detection unit 211. As a result, the switch unit 209 can cut off the power supply to the optical transmission unit 202 and suppress abnormal light emission.

第三の効果は、局内装置や光カプラに変更を与えずに本実施の形態を実現できることである。理由は、光加入者装置200の中の構成のみを変更することで本実施の形態を実現しており、対向装置である局内装置に機能の追加などを要していないためである。   A third effect is that the present embodiment can be realized without changing the intra-station device and the optical coupler. The reason is that the present embodiment is realized by changing only the configuration in the optical subscriber unit 200, and it is not necessary to add a function to the intra-station device that is the opposite device.

第四の効果は、通信帯域を消費せずに本実施の形態を実現できることである。理由は、局内装置に対して本実施の形態実現のために追加の信号を送信する必要はなく、また、主信号通信路に遅延を加えるような変更も行っていないためである。   A fourth effect is that the present embodiment can be realized without consuming a communication band. The reason is that it is not necessary to transmit an additional signal to the intra-station device to realize the present embodiment, and no change is made to add a delay to the main signal communication path.

(実施の形態3)
本発明の実施の形態3は、実施の形態2の他の例である。図10は、実施の形態3にかかる光加入者装置200の構成例を示している。図10に示すように、本実施の形態にかかる光加入者装置200は、実施の形態2の構成に加えて、表示部215を備えている。
(Embodiment 3)
The third embodiment of the present invention is another example of the second embodiment. FIG. 10 illustrates a configuration example of the optical subscriber device 200 according to the third embodiment. As shown in FIG. 10, the optical subscriber unit 200 according to the present embodiment includes a display unit 215 in addition to the configuration of the second embodiment.

表示部215は、例えば、LED(発光ダイオード)であり、異常発光状態および故障状態をランプ表示する。表示部215は、電源部203から給電され、AND回路213の出力信号が“Low”の場合、点灯し、異常発光状態又は故障状態を加入者に通知する。なお、表示部(通知部)215は、その他の方法により加入者に異常を通知してもよい。例えば、LEDによる点滅又は点灯により通知しても良く、その他、音を発することにより加入者に通知をしても良い。   The display unit 215 is, for example, an LED (light emitting diode), and displays an abnormal light emission state and a failure state with a lamp. The display unit 215 is supplied with power from the power supply unit 203 and lights up when the output signal of the AND circuit 213 is “Low” to notify the subscriber of an abnormal light emission state or a failure state. The display unit (notifying unit) 215 may notify the subscriber of the abnormality by other methods. For example, notification may be made by blinking or lighting by an LED, or the subscriber may be notified by making a sound.

本実施の形態によれば、実施の形態2の効果に加えて、異常発光状態および故障状態を確実に加入者に知らせることが可能となる。   According to the present embodiment, in addition to the effects of the second embodiment, it is possible to reliably notify the subscriber of an abnormal light emission state and a failure state.

(実施の形態4)
本発明の実施の形態4は、実施の形態2の他の例である。図11は、実施の形態4にかかる光加入者装置200の構成例を示している。図11に示すように、本実施の形態にかかる光加入者装置200では、実施の形態2の構成に対して、監視部214から制御部210へ出力するリセット信号S2を追加している。
(Embodiment 4)
The fourth embodiment of the present invention is another example of the second embodiment. FIG. 11 shows a configuration example of an optical subscriber device 200 according to the fourth embodiment. As shown in FIG. 11, in the optical subscriber unit 200 according to the present embodiment, a reset signal S2 output from the monitoring unit 214 to the control unit 210 is added to the configuration of the second embodiment.

本実施の形態では、制御部210が異常となりクリアパルスが出力されなくなったとき、監視部214は、AND回路213に“Low”を出力して異常発光を抑制するとともに、制御部210へリセット信号S2を出力して制御部210をリセットし復旧を試みる。例えば、制御部210からクリアパルスを受信できるようになるまで、制御部210のリセットを繰り返してもよい。   In the present embodiment, when the control unit 210 becomes abnormal and the clear pulse is no longer output, the monitoring unit 214 outputs “Low” to the AND circuit 213 to suppress abnormal light emission and to the control unit 210 with a reset signal. S2 is output to reset the control unit 210 and attempt recovery. For example, the reset of the control unit 210 may be repeated until a clear pulse can be received from the control unit 210.

本実施の形態によれば、実施の形態2と同様、制御部が異常となった場合に異常発光を抑止することができるとともに、自動的に制御部210をリセットし復旧させることができる。なお、本実施の形態においても、実施の形態3と同様に表示部215を備えていてもよい。   According to the present embodiment, as in the second embodiment, abnormal light emission can be suppressed when the control unit becomes abnormal, and the control unit 210 can be automatically reset and restored. Note that the display portion 215 may also be provided in the present embodiment as in the third embodiment.

(実施の形態5)
本発明の実施の形態4は、実施の形態2の他の例である。図12は、実施の形態5にかかる光加入者装置200の構成例を示している。図12に示すように、本実施の形態にかかる光加入者装置200では、実施の形態2の構成に対して、制御部210および監視部214から各部をリセットするリセット信号S2を追加している。
(Embodiment 5)
The fourth embodiment of the present invention is another example of the second embodiment. FIG. 12 illustrates a configuration example of the optical subscriber device 200 according to the fifth embodiment. As shown in FIG. 12, in the optical subscriber unit 200 according to the present embodiment, a reset signal S2 for resetting each unit from the control unit 210 and the monitoring unit 214 is added to the configuration of the second embodiment. .

本実施の形態では、制御部210又は監視部214は、異常発光状態又は故障状態を検出した場合、PON終端部204、フレームバッファ部205、及びイーサネット終端部206の各部へリセット信号S2を出力し、各部をリセットする(復旧を試みる)。   In the present embodiment, the control unit 210 or the monitoring unit 214 outputs a reset signal S2 to each of the PON termination unit 204, the frame buffer unit 205, and the Ethernet termination unit 206 when detecting an abnormal light emission state or a failure state. , Reset each part (try recovery).

本実施の形態によれば、実施の形態2と同様、異常発光状態や制御部210が異常となった場合に異常発光を抑止することができるとともに、自動的に光加入者装置200の各部をリセット状態にすることで消費電力の低減を図ることができる(復旧させることができる)。なお、本実施の形態においても、実施の形態3と同様に表示部215を備えていてもよい。   According to the present embodiment, as in the second embodiment, abnormal light emission can be suppressed when the abnormal light emission state or the control unit 210 becomes abnormal, and each part of the optical subscriber unit 200 is automatically activated. The power consumption can be reduced (recovered) in the reset state. Note that the display portion 215 may also be provided in the present embodiment as in the third embodiment.

(実施の形態6)
本発明の実施の形態6は、実施の形態2の他の例である。図13は、実施の形態6にかかる光加入者装置200の構成例を示している。図13に示すように、本実施の形態にかかる光加入者装置200では、実施の形態2の構成に対して、光送信部202だけでなく、他の回路の電源も遮断する手段を備えている。
(Embodiment 6)
The sixth embodiment of the present invention is another example of the second embodiment. FIG. 13 shows a configuration example of an optical subscriber device 200 according to the sixth embodiment. As shown in FIG. 13, the optical subscriber unit 200 according to the present embodiment is provided with means for shutting off not only the optical transmitter 202 but also the power supply of other circuits in the configuration of the second embodiment. Yes.

本実施の形態では、制御部210又は監視部214が、異常発光状態又は故障状態を検出した場合、スイッチ部209は、光送信部202のみならず、PON終端部204、フレームバッファ部205、イーサネット終端部206、及びトランス207の各部の電源供給も遮断する。   In the present embodiment, when the control unit 210 or the monitoring unit 214 detects an abnormal light emission state or a failure state, the switch unit 209 not only includes the optical transmission unit 202 but also the PON termination unit 204, the frame buffer unit 205, and the Ethernet. The power supply of each part of the termination | terminus part 206 and the trans | transformer 207 is also interrupted | blocked.

本実施の形態によれば、異常発光状態や制御部210が異常となった場合に異常発光を抑止することができるとともに、自動的に光加入者装置200の各部への電源供給を遮断することで消費電力の低減を図ることができる。なお、本実施の形態においても、実施の形態3と同様に表示部215を備えていてもよい。   According to the present embodiment, abnormal light emission can be suppressed when the abnormal light emission state or the control unit 210 becomes abnormal, and power supply to each part of the optical subscriber unit 200 is automatically cut off. Thus, power consumption can be reduced. Note that the display portion 215 may also be provided in the present embodiment as in the third embodiment.

上述の実施の形態では、本発明をハードウェアの構成として説明したが、本発明は、これに限定されるものではない。本発明は、各処理を、CPU(Central Processing Unit)にコンピュータプログラムを実行させることにより実現することも可能である。   In the above-described embodiments, the present invention has been described as a hardware configuration, but the present invention is not limited to this. The present invention can also be realized by causing a CPU (Central Processing Unit) to execute a computer program for each process.

上述の例において、プログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD−ROM(Read Only Memory)、CD−R、CD−R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory)を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。   In the above example, the program can be stored and provided to a computer using various types of non-transitory computer readable media. Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media. Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (for example, flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (for example, magneto-optical disks), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), flash ROM, RAM (Random Access Memory), and various types of temporary programs. Computer-readable media may be provided to a computer by way of example, such as electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves. The temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.

なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。   Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be changed as appropriate without departing from the spirit of the present invention.

上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
(付記1)
PONシステムにおいて、光送信許可/禁止信号および/または光送信部の異常を検出する回路とそれを監視する回路を持ち、異常検出回路とその監視回路のどちらからでも光送信部への電源供給を遮断できる機能を持ち、前記異常検出回路が異常を検出したときには前記異常検出回路が光送信部への電源供給を遮断し、異常検出回路の監視回路が異常検出回路の異常を検出したときには前記監視回路が光送信部への電源供給を遮断することを特徴とした光加入者装置。
(付記2)
付記1に加え、異常検出回路が動作停止などの異常となったとき異常検出回路をリセットし、異常検出回路の復旧を試み、異常検出回路が復旧したら光送信部への電源供給遮断を解除する機能を持つ光加入者装置。
(付記3)
PONシステムにおいて、光送信許可/禁止信号および/または光送信部の異常を検出する回路とそれを監視する回路を持ち、異常検出回路とその監視回路のどちらからでも光送信部およびその他回路部への電源供給を遮断できる機能を持ち、前記異常検出回路が異常を検出したときには前記異常検出回路が光送信部およびその他回路部への電源供給を遮断し、異常検出回路の監視回路が異常検出回路の異常を検出したときには前記監視回路が光送信部およびその他回路部への電源供給を遮断することを特徴とした光加入者装置。
(付記4)
付記1に加え、表示により加入者へ異常を知らせる機能を有する光加入者装置。
(付記5)
付記2に加え、表示により加入者へ異常を知らせる機能を有する光加入者装置。
(付記6)
付記3に加え、表示により加入者へ異常を知らせる機能を有する光加入者装置。
A part or all of the above-described embodiment can be described as in the following supplementary notes, but is not limited thereto.
(Appendix 1)
The PON system has a circuit that detects an optical transmission permission / prohibition signal and / or an abnormality in the optical transmission unit and a circuit that monitors the circuit, and supplies power to the optical transmission unit from either the abnormality detection circuit or the monitoring circuit. It has a function that can be shut off, and when the abnormality detection circuit detects an abnormality, the abnormality detection circuit shuts off the power supply to the optical transmitter, and when the monitoring circuit of the abnormality detection circuit detects an abnormality in the abnormality detection circuit, the monitoring An optical subscriber unit characterized in that a circuit cuts off power supply to an optical transmitter.
(Appendix 2)
In addition to Appendix 1, when the abnormality detection circuit becomes abnormal such as operation stop, reset the abnormality detection circuit, try to restore the abnormality detection circuit, and when the abnormality detection circuit is restored, release the power supply cutoff to the optical transmitter Optical subscriber unit with functions.
(Appendix 3)
The PON system has a circuit for detecting an optical transmission permission / prohibition signal and / or an abnormality of the optical transmission unit and a circuit for monitoring the circuit, and from either the abnormality detection circuit or the monitoring circuit to the optical transmission unit and other circuit units. The abnormality detection circuit cuts off the power supply to the optical transmission unit and other circuit units when the abnormality detection circuit detects an abnormality, and the abnormality detection circuit monitoring circuit is an abnormality detection circuit. An optical subscriber unit characterized in that when the abnormality is detected, the monitoring circuit cuts off the power supply to the optical transmitter and other circuit units.
(Appendix 4)
An optical subscriber unit having a function of notifying a subscriber of an abnormality by display in addition to the supplementary note 1.
(Appendix 5)
In addition to Appendix 2, an optical subscriber unit having a function of notifying a subscriber of an abnormality by display.
(Appendix 6)
In addition to Supplementary Note 3, an optical subscriber unit having a function of notifying a subscriber of an abnormality by display.

1 局内装置
2−1〜2−3 光加入者装置
3 光カプラ
4−1〜4−4 通信機器
5 光ファイバ
6 LANケーブル
10 光加入者装置
11 光通信部
12 第一の検出部
13 第二の検出部
14 発光停止部
200 光加入者装置
201 光/電気変換部
202 光送信部
203 電源部
204 PON終端部
205 フレームバッファ部
206 イーサネット終端部
207 トランス
208 LANコネクタ
209 スイッチ部
210 制御部
211 異常検出部
213 AND回路
214 監視部
215 表示部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 In-station apparatus 2-1 to 2-3 Optical subscriber apparatus 3 Optical coupler 4-1 to 4-4 Communication equipment 5 Optical fiber 6 LAN cable 10 Optical subscriber apparatus 11 Optical communication part 12 First detection part 13 Second Detection unit 14 light emission stop unit 200 optical subscriber unit 201 optical / electrical conversion unit 202 optical transmission unit 203 power supply unit 204 PON termination unit 205 frame buffer unit 206 Ethernet termination unit 207 transformer 208 LAN connector 209 switch unit 210 control unit 211 abnormality Detection unit 213 AND circuit 214 Monitoring unit 215 Display unit

Claims (8)

局内装置と光通信を行う光通信部と、
前記光通信部の異常発光状態を検出する第一の検出部と、
前記第一の検出部の故障状態を検出する第二の検出部と、
前記異常発光状態が検出された場合または前記故障状態が検出された場合、前記光通信部の発光を停止する発光停止部と、
を備え、
前記光通信部は、
前記局内装置へ光信号を送信する光送信部と、
前記局内装置との通信を終端する第1の終端部と、
通信機器との通信を終端する第2の終端部と、
前記第1の終端部及び前記第2の終端部において入出力されるデータの速度差を吸収するバッファ部と、
前記第2の終端部を絶縁する絶縁回路と、
を備える光加入者装置であって
前記発光停止部は、
前記異常発光状態が検出された場合または前記故障状態が検出された場合、
前記光送信部への電源供給を遮断すると共に、
前記第1の終端部、前記第2の終端部、前記バッファ部及び前記絶縁回路のうちの少なくとも1つへの電源供給を遮断する
ことによって前記光通信部の光通信を停止する
ことを特徴とする光加入者装置
An optical communication unit that performs optical communication with the in-station device;
A first detection unit for detecting an abnormal light emission state of the optical communication unit;
A second detection unit for detecting a failure state of the first detection unit;
When the abnormal light emission state is detected or when the failure state is detected, a light emission stop unit that stops light emission of the optical communication unit;
With
The optical communication unit
An optical transmitter for transmitting an optical signal to the intra-station device;
A first termination unit for terminating communication with the in-station device;
A second termination that terminates communication with the communication device;
A buffer unit for absorbing a speed difference between data input and output at the first terminal unit and the second terminal unit;
An insulating circuit for insulating the second termination portion;
An optical subscriber unit comprising,
The light emission stop unit is
When the abnormal light emission state is detected or when the failure state is detected,
While cutting off the power supply to the optical transmitter,
Power supply to at least one of the first termination unit, the second termination unit, the buffer unit, and the insulation circuit is cut off
To stop the optical communication of the optical communication unit
An optical subscriber unit .
前記第一の検出部は、前記第二の検出部へ定期的に正常動作信号を送信し、
前記第二の検出部は、所定期間内に前記正常動作信号を受信しない場合、前記第一の検出部の故障状態を検出する、
請求項1に記載の光加入者装置。
The first detection unit periodically transmits a normal operation signal to the second detection unit,
When the second detection unit does not receive the normal operation signal within a predetermined period, the second detection unit detects a failure state of the first detection unit.
The optical subscriber unit according to claim 1 .
前記第二の検出部は、前記第一の検出部の故障状態を検出した場合、前記第一の検出部をリセットする、
請求項1又は2に記載の光加入者装置。
When the second detection unit detects a failure state of the first detection unit, the second detection unit resets the first detection unit.
The optical subscriber unit according to claim 1 or 2 .
前記第一の検出部は、前記光通信部の異常発光状態を検出した場合、前記光通信部をリセットし、
前記第二の検出部は、前記第一の検出部の故障状態を検出した場合、前記光通信部をリセットする、
請求項1乃至のいずれか一項に記載の光加入者装置。
When the first detection unit detects an abnormal light emission state of the optical communication unit, the first detection unit resets the optical communication unit,
When the second detection unit detects a failure state of the first detection unit, the second detection unit resets the optical communication unit,
The optical subscriber unit according to any one of claims 1 to 3 .
前記異常発光状態が検出された場合または前記故障状態が検出された場合、加入者に通知する通知部をさらに有する、
請求項1乃至のいずれか一項に記載の光加入者装置。
When the abnormal light emission state is detected or when the failure state is detected, it further has a notification unit for notifying a subscriber,
The optical subscriber unit according to any one of claims 1 to 4 .
局内装置と複数の請求項1乃至5のいずれか一項に記載の光加入者装置とを備えた光通信システム。 An optical communication system comprising an intra-station device and a plurality of optical subscriber units according to any one of claims 1 to 5 . 局内装置と光通信を行う光通信部と
前記光通信部の異常発光状態を検出する第一の検出部と
前記第一の検出部の故障状態を検出する第二の検出部と、
を備え、
前記光通信部は、
前記局内装置へ光信号を送信する光送信部と、
前記局内装置との通信を終端する第1の終端部と、
通信機器との通信を終端する第2の終端部と、
前記第1の終端部及び前記第2の終端部において入出力されるデータの速度差を吸収するバッファ部と、
前記第2の終端部を絶縁する絶縁回路と、
を備えた光加入者装置の制御方法であって、
前記異常発光状態が検出された場合または前記故障状態が検出された場合、
前記光送信部への電源供給を遮断し、
前記第1の終端部、前記第2の終端部、前記バッファ部及び前記絶縁回路のうちの少なくとも1つへの電源供給を遮断する
ことによって前記光通信部の光通信を停止する
ことを特徴とする制御方法。
An optical communication unit that performs optical communication with the in-station device ;
A first detection unit for detecting an abnormal light emission state of the optical communication unit ;
A second detection unit for detecting a failure state of the first detection unit;
With
The optical communication unit
An optical transmitter for transmitting an optical signal to the intra-station device;
A first termination unit for terminating communication with the in-station device;
A second termination that terminates communication with the communication device;
A buffer unit for absorbing a speed difference between data input and output at the first terminal unit and the second terminal unit;
An insulating circuit for insulating the second termination portion;
An optical subscriber unit control method comprising:
When the abnormal light emission state is detected or when the failure state is detected,
Shut off the power supply to the optical transmitter,
Power supply to at least one of the first termination unit, the second termination unit, the buffer unit, and the insulation circuit is cut off
To stop the optical communication of the optical communication unit
A control method characterized by that .
局内装置と光通信を行う光通信部と
前記光通信部の異常発光状態を検出する第一の検出部と
前記第一の検出部の故障状態を検出する第二の検出部と、
を備え
前記光通信部は、
前記局内装置へ光信号を送信する光送信部と、
前記局内装置との通信を終端する第1の終端部と、
通信機器との通信を終端する第2の終端部と、
前記第1の終端部及び前記第2の終端部において入出力されるデータの速度差を吸収するバッファ部と、
前記第2の終端部を絶縁する絶縁回路と、
を備えた光加入者装置に実行させる制御プログラムであって、
前記異常発光状態が検出された場合または前記故障状態が検出された場合、
前記光送信部への電源供給を遮断し、
前記第1の終端部、前記第2の終端部、前記バッファ部及び前記絶縁回路のうちの少なくとも1つへの電源供給を遮断する
ことによって前記光通信部の光通信を停止する
ことを特徴とする制御プログラム。
An optical communication unit that performs optical communication with the in-station device ;
A first detection unit for detecting an abnormal light emission state of the optical communication unit ;
A second detection unit for detecting a failure state of the first detection unit;
With
The optical communication unit
An optical transmitter for transmitting an optical signal to the intra-station device;
A first termination unit for terminating communication with the in-station device;
A second termination that terminates communication with the communication device;
A buffer unit for absorbing a speed difference between data input and output at the first terminal unit and the second terminal unit;
An insulating circuit for insulating the second termination portion;
A control program to be executed by an optical subscriber unit comprising:
When the abnormal light emission state is detected or when the failure state is detected,
Shut off the power supply to the optical transmitter,
Power supply to at least one of the first termination unit, the second termination unit, the buffer unit, and the insulation circuit is cut off
To stop the optical communication of the optical communication unit
A control program characterized by that .
JP2016108590A 2016-05-31 2016-05-31 Optical subscriber unit, optical communication system, control method, and control program Active JP6452167B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016108590A JP6452167B2 (en) 2016-05-31 2016-05-31 Optical subscriber unit, optical communication system, control method, and control program

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016108590A JP6452167B2 (en) 2016-05-31 2016-05-31 Optical subscriber unit, optical communication system, control method, and control program

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2017216562A JP2017216562A (en) 2017-12-07
JP6452167B2 true JP6452167B2 (en) 2019-01-16

Family

ID=60575912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016108590A Active JP6452167B2 (en) 2016-05-31 2016-05-31 Optical subscriber unit, optical communication system, control method, and control program

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6452167B2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7486406B2 (en) 2020-11-20 2024-05-17 三菱電機株式会社 Optical communication equipment

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6450642A (en) * 1987-08-20 1989-02-27 Nec Corp Bus system optical network controller
JP2007194983A (en) * 2006-01-20 2007-08-02 Oki Electric Ind Co Ltd Passive optical network
JP2009296336A (en) * 2008-06-05 2009-12-17 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Optical receiver, remote monitoring device and remote monitoring program
JP2011019883A (en) * 2009-07-14 2011-02-03 Mitsunori Hara Straw clip
KR101825688B1 (en) * 2010-12-23 2018-02-06 한국전자통신연구원 Method of detecting rigue onu, olt and pon system

Also Published As

Publication number Publication date
JP2017216562A (en) 2017-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5236069B2 (en) Optical subscriber termination device, PON system, and abnormality detection method
US9432120B2 (en) Probabilistic bandwidth control in a passive optical network (PON)
US20140079396A1 (en) Communication method, optical communication system, station-side optical-line terminal apparatus, and user-side optical-line terminal apparatus
JP6321802B2 (en) Method for identifying long-term emission failure ONUs in passive optical networks
JP2007166496A (en) Optical subscriber line terminal station device, abnormality monitoring apparatus and method for detecting abnormality in optical subscriber line terminal device
JP2007318524A (en) Optical subscriber&#39;s line terminating device
EP2991243A1 (en) Optical network system
JP5441300B2 (en) Termination device
JP6452167B2 (en) Optical subscriber unit, optical communication system, control method, and control program
JP2010219878A (en) Pon system and communication control method
CN104779994B (en) The guard method of ethernet passive optical network and device
US8213792B2 (en) Automatic ONT self disabling system, method, and computer readable medium
JP5392927B2 (en) Subscriber side communication device and point-to-multipoint communication system
JP6381058B1 (en) PON system and communication control method
JP2005217565A (en) Wireless transmission apparatus
JP2014154992A (en) Optical communication system, optical communication device, monitoring device, and fault detection method
JP6147936B2 (en) Reverse power supply type transmitter
JP4142593B2 (en) Control device for performing control when power interruption is detected in an optical network system
US11611470B2 (en) Communication apparatus and communication method
JP5847002B2 (en) Communication system, subscriber side device, station side device, and power saving control method
JP4019895B2 (en) Communication system and slave station device
JP5078596B2 (en) Optical communication system and slave station apparatus
JP2007158943A (en) Optical subscriber line terminal equipment and fault detecting method of optical subscriber line (sl) terminating device
JP2020145635A (en) Pon system, multifunction splitter, and communication control method
KR101088296B1 (en) Adaptive optical module and driving method thereof

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20170908

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20180823

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180828

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20181024

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20181113

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20181206

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6452167

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150